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457941201024267
Ano: 2021Banca: FAPECOrganização: PC-MSDisciplina: Física GeralTemas: Cinemática Vetorial | Cinemática

Um pêndulo é constituído por uma esfera de massa M e fio desprezível de comprimento L. O pêndulo é posto a oscilar, de modo que seu movimento vai cessando lentamente com o tempo. Nesta situação, o movimento da “sombra” do pêndulo projetada ao longo do eixo x pode genericamente ser descrito pela equação x(t). Sendo correto afirmar que:

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2

457941201197240
Ano: 2018Banca: UnichristusOrganização: Unichristus Disciplina: Física GeralTemas: Movimento Circular Uniforme | Cinemática Vetorial | Cinemática | Introdução à Cinemática
No momento de aproximação máxima com o Sol (periélio), a Terra possui velocidade de translação instantânea, em relação ao Sol, na ordem de 30 km/s. Suponha que, nesse mesmo momento, a Terra esteja descrevendo um trecho de circunferência de raio 1,5 ‧ 108 km. Assim, o módulo de sua aceleração centrípeta instantânea, em m/s2 , é de, aproximadamente,
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3

457941201497092
Ano: 2014Banca: CESGRANRIOOrganização: LIQUIGÁSDisciplina: Física GeralTemas: Cinemática Vetorial | Cinemática
Uma pessoa caminha num parque, num plano horizontal. Inicialmente, desloca-se de um ponto O até um ponto A, os quais distam entre si dA. A seguir, muda a direção de sua caminhada e vai até o ponto B, que está a uma distância dB (dB < dA) do ponto A.

Após esses dois deslocamentos, a que distância d a pessoa estará ao final da caminhada desde o seu ponto de partida?
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4

457941201186202
Ano: 2023Banca: Prefeitura de Bauru - SPOrganização: Prefeitura de Bauru - SPDisciplina: Física GeralTemas: Movimento Circular Uniforme | Cinemática | Álgebra Vetorial | Fundamentos Essenciais | Cinemática Vetorial | Sistemas de Medição
Um engenheiro mecânico precisa calcular a velocidade angular (em radianos por segundo) de um motor que realiza 120 rotações por minuto (RPM). Qual é a velocidade angular do motor?
Adotando o valor de π (pi) igual a 3,14.
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5

457941201318071
Ano: 2019Banca: FUVESTOrganização: USPDisciplina: Física GeralTemas: Força Gravitacional | Gravitação | Cinemática Vetorial | Cinemática | Introdução à Cinemática
A velocidade de escape de um corpo celeste é a mínima velocidade que um objeto deve ter nas proximidades da superfície desse corpo para escapar de sua atração gravitacional. Com base nessa informação e em seus conhecimentos sobre a interpretação cinética da temperatura, considere as seguintes afirmações a respeito da relação entre a velocidade de escape e a atmosfera de um corpo celeste.

I. Corpos celestes com mesma velocidade de escape retêm atmosferas igualmente densas, independentemente da temperatura de cada corpo.
II. Moléculas de gás nitrogênio escapam da atmosfera de um corpo celeste mais facilmente do que moléculas de gás hidrogênio.
III. Comparando corpos celestes com temperaturas médias iguais, aquele com a maior velocidade de escape tende a reter uma atmosfera mais densa.

Apenas é correto o que se afirma em
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6

457941200822238
Ano: 2016Banca: UnichristusOrganização: Unichristus Disciplina: Física GeralTemas: Cinemática Vetorial | Cinemática | Movimento Circular Uniformemente Variado | Movimento Circular Uniforme

A aorta, a maior artéria do organismo, conduz todo o sangue bombeado pelo coração para as demais artérias. Tal artéria se eleva para cima a partir do ventrículo esquerdo do coração e curva-se para baixo para levar o sangue para o abdômen.

Considere essa curvatura da aorta como um trecho semicircular de diâmetro 5,0 cm. Sabendo que o sangue flui por esse trecho curvo com velocidade angular de módulo constante de 14 rad/s, qual é a aceleração a que o sangue estará submetido?

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7

457941201135949
Ano: 2023Banca: NC-UFPROrganização: CBM-PRDisciplina: Física GeralTemas: Movimento Circular Uniforme | Cinemática Vetorial | Cinemática
O texto a seguir é referência para a questão.

Em todas as questões, as medições são feitas por um referencial inercial. O módulo da aceleração gravitacional é representado por g. Onde for necessário, use g = 10 m/s2 para o módulo da aceleração gravitacional.
Um dado objeto, de massa m constante, descreve uma curva circular de raio R1 com uma velocidade tangencial de intensidade constante v1. Para fazer isso, ele necessita de uma força centrípeta de intensidade F1. O mesmo objeto é colocado agora numa outra curva circular, de raio R2, com velocidade tangencial de intensidade constante v2, e necessita agora de uma força centrípeta de intensidade F2 para executar o movimento. Considerando que v2 = 2v1 e que R2 = 2R1, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da razão F2/F1 entre as intensidades das forças centrípetas necessárias para a execução dos movimentos. 
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8

457941200694617
Ano: 2015Banca: UECE-CEVOrganização: UECEDisciplina: Física GeralTemas: Cinemática | Cinemática Vetorial
O ano de 2015 tem um segundo a mais. No dia 30 de junho de 2015, um segundo foi acrescido à contagem de tempo de 2015. Isso ocorre porque a velocidade de rotação da Terra tem variações em relação aos relógios atômicos que geram e mantêm a hora legal. Assim, no dia 30 de junho, o relógio oficial registrou a sequência: 23h59min59s - 23h59min60s, para somente então passar a 1º de julho, 0h00min00s. Como essa correção é feita no horário de Greenwich, no Brasil a correção ocorreu às 21h, horário de Brasília. Isso significa que, em média, a velocidade angular do planeta
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9

457941201196972
Ano: 2013Banca: UFBAOrganização: UFBADisciplina: Física GeralTemas: Cinemática Vetorial | Cinemática
Um barco a motor navega com velocidade de 5m/s em relação à margem do rio com correnteza contrária ao movimento do barco. Se, ao soltar uma boia, o tripulante nota que ela passa pelo barco com uma velocidade de 10m/s, ele conclui que a velocidade do barco, em relação à margem, caso não houvesse uma correnteza contrária ao movimento do barco, seria de 7,5m/s.
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10

457941200804730
Ano: 2023Banca: SELECONOrganização: SEDUC-MTDisciplina: Física GeralTemas: Movimento Uniformemente Variado | Sistemas de Medição | Cinemática Vetorial | Lançamento Vertical | Fundamentos Essenciais | Cinemática | Movimento Uniforme | Introdução à Cinemática
O professor Sócrates precisa atravessar uma rua de 32 m de largura. Considerando que o professor consegue efetuar 2 passos por segundo e que cada passo mede 80 cm, o tempo gasto, em segundos necessários para que ele atinja seu objetivo, é:
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